Összefoglalva Hideg átmenet kompenzáció kompenzálja a hiányzó termoelektromos feszültséget amiatt, hogy a hőelem hideg vége a műszernél nem (0°C /32°F). Ez lehetővé teszi az elektronika számára, hogy a megállapított termoelektromos feszültségtáblázatokat (vagy polinomokat) használja a hőmérséklet meghatározásához a forró végén.
Miért szükséges a hideg csomópont kompenzációja?
Cold Junction Compensation (CJC) szükséges hőelemekkel végzett hőmérsékletméréskor … A CJC azért válik szükségessé, mert a hőelem két vége és a mérőrendszer (csatlakozóblokk, sorkapocs) szintén potenciálkülönbséget ad a hőelem feszültségéhez.
Mi történik, ha nem hajtja végre a hideg átmenet kompenzációját a hőelemes áramkörben?
Mi történik, ha nem hajtja végre a hideg átmenet kompenzációját a hőelemes áramkörben? A hőmérséklet-leolvasás pontatlan lesz, mert nem tudja kompenzálni az áramkört a különböző fémek találkozásánál keletkező termoelektromos feszültségek miatt.
Mi az a CJC a hőelemben?
A hőelemes méréshez mindig információra van szükség az összekapcsolt vezetékvégről (forró csomópont) és a nyitott vezetékvégről (hideg csomópont). A hideg csomópontot referenciapontnak is nevezik. A referenciapont hőmérsékletének változásait CJC méréssel kompenzáljuk ( Cold Junction Compensation).
Hogyan végezhetek hideg csomópont kompenzációt?
Eemf=−S∆T=S(THOT − THIdeg), ahol:
- Eemf a hőelem kimeneti feszültsége.
- A S egy hőmérsékletfüggő anyagtulajdonság, amelyet Seebeck-együtthatónak neveznek (K típusú hőelem esetén ez nagyjából 4,1 μV/°C 0°C és 1000°C között)
- TCOLD a hideg csomópont hőmérséklete.